Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'дефоляция'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Вода, почва, удобрения
    • Проблемы растений
    • Гроубокс и оборудование
    • Аутдор
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Гроверская
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Ситифермерство
    • Техническое коноплеводство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
    • 🏆 Dzagi Cup 2023
    • Почвосмеси и субстраты
    • Кокосовый субстрат
    • Гидропоника
    • Микрогроу / Стелс
    • LED репорты
    • 100% Organic
    • Аутдор
    • Лучшие гроурепорты
    • Заброшенные репорты
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Свободное общение
  • Конкурсы

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
    • Карточки
    • Лучшие Гроурепорты Дзаги
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
    • Бридеры
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


Город


Интересы

  1. Всем добра. Коллеги, извечный вопрос. Четыре автоцвета превратились в джунгли:) Вопросы: на этот стадии можно ли оборвать лист, в каких местах, сколько за раз, сколько раз в неделю и до какого срока? Всем заранее спасибо
  2. Данная статья является переводом гроурепорта Nebula Haze, выложенного на growweedeasy.com Автор провел сравнительный эксперимент выращивания одних и тех же сортов при максимально схожих условиях, за исключением субстрата. Два гроутента. В одном саженцы растут на кокосовом субстрате, в другом — на почвогрунте (пропорции смесей будут указаны ниже). Урожайность, уровень терпенов и ТГК между гроутентами показали разительные отличия. Можете сразу перейти к этому разделу, если хотите увидеть результат. Дальше будет приведен подробный дневник процесса культивации. Каннабис, растущий на кокосовом субстрате Каннабис, растущий в почве Оборудование и расходники Для каждого гроутента были использованы следующие компоненты: Светодиодный светильник ES300 Гроутент 60x120x180 см Вытяжной канальный вентилятор AC Infinity CLOUDLINE T6 6-дюймовый угольный фильтр, соединенный с канальником воздуховодом того же размера. Такие фильтры применяются для предотвращения выхода запаха за пределы пространства для выращивания. Ниже фото, сделанные в процессе роста внутри такой установки. Для обоих гроубоксов используются одинаковые модели тентов, светодиодных панелей, горшков и т.д. Угольный фильтр находится над светильником Контейнеры для растений — 5-ти литровые мешки Garden Plant Bags. Диаметр мешков — 30.5 см. Под них установлены 35-ти сантиметровые блюдца для сбора стекающей воды. Субстрат В гроутенте с кокосовым субстратом: Микс кокоса и смеси перлита Mother Earth. Питательные вещества General Hydroponics Flora + Calimagic, добавленные согласно указанным на этикетках инструкциям. В гроутенте с почвогрунтом: Концентрат Nature's Living Soil для заполнения нижней трети каждого горшка. Он содержит в себе большую часть питательных веществ, которые будут постепенно высвобождаться в процессе роста. Почва Coco Loco, заполняющая оставшееся пространство горшка. Данная почва содержит небольшое количество кокоса и идеально подходит для смесей «просто добавь воды». Используемые в ходе грова сорта каннабиса: Power Africa Peyote Critical Critical Purple Kush 20 августа 2020 г Растения на верхней фотографии растут на кокосе (фиолетовые колышки), а на нижней — аналогичные клоны в суперпочве (зеленые колышки). Для удобства восприятия, сравнительные фото будут и дальше расположены в таком порядке. На данном этапе прошло три недели после помещения растений в гроутенты. Второе фото, сделанное после тренировки. Образцы, растущие в почвогрунте, немного впереди. Процесс приспосабливания к кокосу занял немного больше времени. Тем не менее, в каждом из тентов начинается стремительный рост. Вскоре отличия между ними станут более очевидными. 5 сентября 2020 г Клонам чуть больше месяца. Пока что кусты, растущие в почве, крупнее. Также заметно, что растения на втором фото темно-зеленые, с признаками перенасыщения азотом. Причиной этого является высокий уровень данного вещества в чрезвычайно насыщенной Super Soil. Азот скапливается в темно-зеленых листьях, благодаря чему растение сможет получить к нему доступ позже. Именно поэтому при недостатке азота сначала желтеют нижние листья, а затем и весь куст. Растишки в почве поливаются исключительно водой, в связи с чем они активно используют питательные вещества, содержащиеся в субстрате. Но здесь стоит соблюдать баланс, добавляя воду небольшими порциями, без пролива, т.к. необходимо, чтобы полезные вещества в почве сохранились до харвеста. Растущие на кокосе образцы имеют высоту около 28см, «суперпочвенные» — 30.5см. Вероятно, скоро все растения будут переведены в стадию цветения, т.к. ориентировочная желаемая высота к сбору урожая — 60см, а в ходе второго этапа они могут увеличиться где-то в два раза. Стоит отметить, что ухаживать за растущими в суперпочве растениями очень просто. Достаточно лишь поливать их каждые три дня. Всякий раз, замешивая кокосовый субстрат, удается оценить удобство принципа «просто добавь воды». До сих пор микс на Nature's Living Soil показывает большую простоту в использовании, чем другая опробованная марка (Kind Soil). Кажется, что эти растения чувствуют себя лучше. 12 сентября 2020 г Сегодня наступает момент для дефолиации, в связи с переходом растений на стадию цветения. Эти три растения (фото ниже) были переведены на световой режим 12/12 несколько дней назад для начала цветения. Уже заметны первые белые пестики, появляющиеся на месте будущих соцветий. Как правило, удаление листвы проводится в самом начале этапа цветения, а потом повторно, спустя примерно три недели. Срезанные листья Пример до и после дефолиации: Учитывая дальнейшие планы, это довольно легкая дефолиация. Чтобы растения не подвергались избыточному стрессу, она проводится в течение 2-3 дней. Растениям придается форма, называемая «Леденцом», что подразумевает удаление нижних листьев и мелких веточек, которые никогда не доберутся до верхней кроны. Кроме того, удаляются также все большие веерные листья на длинных стеблях. Основной фокус сохраняется на срезании тех листьев, которые блокируют доступ света к местам появления соцветий. Подробней: Убираем низы, или Техника «лоллипопа» Проводимая в два этапа дефолиация меняет ход естественных процессов роста, заставляя каждое растение тратить больше энергии на развитие почек, чем на вегетативный рост. Соцветия никогда не разрастаются по-настоящему, если они оказываются спрятаны среди большого количества листьев, или из-за расположения в нижней части растения. Шишки должны находиться ближе к вершине и иметь прямой доступ к свету и свежему воздуху. Тогда они будут должным образом набирать вес. Некоторые растения (особенно это касается определенных сортов сативы) не слишком густо обрастают листвой, что позволяет вообще не проводить дефолиацию. В то же время другие сорта каннабиса характеризуются очень высокой кустистостью. Это приводит к необходимости удаления листвы, для недопущения появления плесени. Ещё одним преимуществом дефолиации является тот факт, что она помогает снизить влажность во время пиковой стадии цветения. Высокая влажность на данном этапе может спровоцировать рыхление и даже загнивание соцветий. 15 сентября 2020 г Дефолиация в действии! После предыдущего поста многие гроверы попросили дать дополнительные советы по удалению листвы с растений. Неделю назад эти растишки были переведены на световой график 12/12 и начали показывать белые волоски, также называемые пестиками. Несколько дней назад была проведена частичная дефолиация. Сегодня этот процесс был завершен. Повторное удаление листвы будет проводиться примерно через 3 недели. В основном, сегодня были удалены маленькие стебли, которым не суждено было бы добраться до кроны. Также проведено удаление крупных веерных листьев с длинных стеблей и придание растениям определенной формы. Теперь кусты больше похожи на леденцы за счет удаления нижней части, которая в противном случае постоянно находилось бы в тени. Эта ветвь заметно короче всех остальных. К тому же, она находится на переднем внешнем крае и упирается в тент при его закрытии. Вряд ли она доберется до вершины, поэтому лучше её удалить. Этот отросток на внешнем крае никогда не достигнет верхней кроны, поэтому он был удален. Вот пример растения, с которого была удалена листва и мелкие ветки (слева), и другого, к которому не прикасались (справа). Так более наглядна видна разница до и после проведения дефолиации. А это все три куста, растущие на кокосе до и после срезания листвы. Вид сверху Несколько причин для проведения дефолиации: В ходе экспериментов было установлено, что шишки набирают вес только в том случае, когда их доступ к свету и воздуху ничем не ограничен. Т.е. соцветия, которые были расположены в нижней части растения, или прятались в тени, никогда не становились большими и плотными. Удаляя те части растения (даже с потенциальными шишками), которые никогда не получат достаточного количества света и воздуха, гровер помогает каннабису сосредоточиться на основных шишках, которые будут более высокого качества. Правильно проведенная дефолиация несколько снижает урожайность, но заметно повышает качество готового продукта. Некоторые растения настолько сильно зарастают, что листья накладываются друг на друга, вызывая появление мокрых пятен. Оставленные без внимания, такие растения имеют высокую вероятность загнить, или заразиться болезнью. Листья постоянно выделяют водяной пар, что значительно повышает влажность. Высокая влажность во второй половине стадии цветения приводит к рыхлости соцветий и последующему их загниванию. После харвеста будет намного проще обрезать колы. Однако, следует быть осторожным с дефолиацией. Вы можете удалить слишком много, тем самым остановив рост вашего растения. Чтобы получить максимальную урожайность, следует удалять листву только с густых растений. Некоторым сортам это не нужно. С кустистыми растениями приведенный выше способ дефолиации из раза в раз способствует появлению более крупных шишек более высокого качества, в сравнении с теми кустами, которые оставались нетронутыми. 17 сентября 2020 г Кусты уже 10 дней растут при световом режиме 12/12. На вегетативной стадии не были замечены значительные отличия между гроутентами. Растения на миксе Super Soil выглядят темнее и немного крупнее. В остальном они сравнимы. Сверху кокос Сегодня проявилась первая заметная разница. Почки растений на Super Soil пока развиваются лучше. Ниже представлены сравнительные фотографии будущих соцветий каждого растения с их клонами в другом гроутенте. Пока нельзя сказать точно, цветут ли растения в почве быстрее, или же шишки просто становятся больше. Power Africa (кокос сверху, Super Soil снизу) Peyote Critical Purple Critical Kush На следующем снимке показаны срезанные листья при обычном освещении (кокос сверху). По какой-то причине листья растений, развивающихся на кокосе выглядят намного светлее под светодиодами. Однако, как видно на фото, при естественном освещении они довольно схожи с листьями «суперпочвенных» кустов. И те и другие листья выглядят несколько темными. Повлиять на уровень питательных веществ в гроутенте с Super Soil нельзя. Зато для кокосового тента будет уменьшено их количество. 23 сентября 2020 г — 16 день цветения Вот так выглядели растения сегодня утром. Растения на кокосовом субстрате всё ещё получают трио General Hydroponics Flora + CaliMagic в качестве питательных веществ (pH 6,2). Растения в почвогрунте получают обычную водопроводную воду (рН 6,8). Для снижения кислотности воды из-под крана используется «Earth Juice». На данном этапе отличия стали проявляться сильнее. Первоначально в гроутенте с Super Soil растения росли быстрее. Следует отметить, что живая почва от Nature стимулирует рост лучше, чем подобный субстрат Kind. Я поменял режим на 12/12 в тот момент, когда растения на кокосе достигли 28см в высоту, а их клоны на Super Soil — 33см. Вначале соцветия на «суперпочвенных» растениях развивались быстрее. К настоящему моменту они практически перестали увеличиваться и полностью перешли к цветению. За последнюю неделю они выросли всего на сантиметр. При этом соцветия развиваются прекрасно. На кокосовом субстрате каннабис развивается совершенно иначе. Очевидно, что растения находятся в самом разгаре основного периода цветения, с каждым днем становясь выше на пару сантиметров. Они уже догнали своих «конкурентов» и продолжают увеличиваться. Их соцветия тоже развиваются, однако, размеры почек трудно оценить, так как сами растения стремительно отращивают листья. Вид сбоку для более очевидной разницы в высоте (кокос всё также на верхнем фото). Поскольку растения во втором тенте являются клонами первых, растущих в идентичных условиях, можно сделать вывод, что единственный фактор, провоцирующий различия — это субстрат. Также определенную роль может играть способ получения кустами питательных веществ (из самой почвы, или из воды). Образцы, растущие в почвогрунте развиваются более упорядоченно, их почки опережают в развитии своих «братьев». При этом интересно, смогут ли «кокосовые» растения, которые скоро станут более крупными, превзойти их в плане урожайности. Ниже фото со вспышкой, чтобы вам было легче рассмотреть соцветия. Это также поможет вам увидеть, насколько много листьев отрастили образцы на кокосовом субстрате. Какие ещё параметры можно будет сравнить после харвеста, кроме урожайности и показателей роста? Завершением процесса станут лабораторные исследования шишек, в ходе которых будет установлено содержание в них терпенов и каннабиноидов. Так у нас будет больше данных для сопоставления. Светодиодный светильник ES300 отлично справляется со своей задачей в обоих случаях. 28 сентября 2020 г Прошло три недели с момента перехода на световой режим 12/12. Заметны существенные отличия между субстратами. «Кокосовые» растения всё также сверху. После перехода на 12/12 растения в почвогрунте не вытягивались так сильно, как кусты в другом тенте, поэтому они в целом меньше по размеру. При этом «кокосовые» образцы до сих пор продолжают расти. На данной стадии заметно, что растения на Super Soil с самыми крупными бошками (Peyote Critical, левое растение на фото) выглядит светлее вокруг больших соцветий. При этом его нижние листья (некоторые) начинают желтеть, как при дефиците азота. Данный образец явно использует больше питательных веществ, чем остальные. Для обеспечения достаточного объема питания, все растения были дополнительно обработаны сверху концентратом суперпочвы. Предполагается, что за счет этого корни каннабиса смогут впитать больше питательных веществ при поливе. Различия в размере соцветий: растения в почвогрунте всё также имеют более крупные, или более развитые шишки. Пока что всё ещё нельзя сказать однозначно, развиваются ли они быстрее, или их соцветия просто более крупные. Это будет понятно в тот момент, когда пестики начнут темнеть и скручиваться. Если этот момент наступит одновременно в обоих гроутентах, то будет понятно, что соцветия Super Soil крупнее. Фотографии всех соцветий для сравнения (слева на право в каждом тенте). Power Africa Peyote Critical Purple Critical Kush Различия во внешнем виде соцветий: Power Africa и Peyote Critical (1 и 2 фото) имеют значительно больше трихом на тех растениях, которые растут в почвогрунте. Critical Purple Kush (3 фото), растущий на кокосе, демонстрирует немного больше блеска. 2 октября 2020 г У образцов Critical Purple Kush ещё нет признаков фиолетового, но их соцветия уже густо покрыты трихомами. На данном растении была отрезана одна ветвь. Это было сделано для визуальной симметрии, а не из-за необходимости. Под различными светодиодными светильниками каннабис нередко создает превосходную структуру с хорошими и плотными шишками. Однако, обычно соцветия находятся ближе к краю кроны, чем в данном случае. Соцветия «кокосовых» растений визуально вытянулись значительно больше, чем их клоны в почве. 4 октября 2020 г На данный момент растения находятся в стадии цветения уже 4 недели. Гроутент с кокосом сверху Фото при естественном освещении На данном этапе легко заметить различия между гроутентами. «Кокосовые» растения сильнее вытянулись и имеют более длинные соцветия. При этом их клоны, растущие в почвогрунте, имеют более толстые шишки. Учитывая столь разную структуру образцов, сложно сделать предположения о размере будущего урожая. Растения Super Soil выглядят немного более бледными. Их нижние листья пожелтели из-за недостатка азота. Вероятно, они израсходовали большую часть тех питательных веществ, которые изначально были в почве. Чтобы компенсировать этот недостаток, растения в этом гроутенте были подкормлены 1 столовой ложкой концентрата Nature's Living Soil в каждый горшок. Спустя несколько дней цвет этих растений стал лучше, и листья перестали желтеть. Скорее всего, перед следующим поливом они будут подкормлены ещё раз для повышения уровня питательных веществ. Изначально для «суперпочвенных» растений предполагалась схема «просто добавь воды», однако, теперь их приходится подкармливать. Вероятно, причиной этого является объем горшков. Растениям явно не хватило изначального количества почвы, чтобы продержаться до харвеста. Возможно, в следующем грове будут использованы горшки вдвое большего объема. Посмотрим, хватит ли в таком случае растениям питательных веществ, чтобы добраться до сбора урожая без подкормки. 11 октября 2020 г Пятая неделя после перехода на режим 12/12 При естественном освещении С начала цветения соцветия образцов на кокосовом субстрате стали длиннее, а соцветия их клонов — толще. Стали проявляться новые различия. На растущих в почве растениях трихомы сосредоточены на соцветиях, в то время как на «кокосовых» образцах они также обильно покрывают ближайшие листочки. Основываясь на предыдущих наблюдениях, можно предположить, что кокосовый субстрат может стать лучшим выбором для тех гроверов, которые хотят делать экстракты, ввиду большого количества трихом на листьях. До харвеста осталось 5-7 недель. 23 октября 2020 г Почти все самые верхние листья Peyote Critical, растущего в почве, остались зелеными, а низкорасположенные стали фиолетовыми. Даже сами соцветия приобрели такой цвет. Трихомы плотным слоем покрывают их и ближайшие листочки. Интересно, что клон этого растения на кокосе ещё не проявил никаких признаков изменения цвета. Его шишки имеют типичный зеленый цвет с вкраплениями оранжевого. Возможно, дело в свойствах самого субстрата. Также причиной разницы в цвете могло стать различное количество питательных веществ в почве и в удобрениях, применяемых к «кокосовым» образцам. Также свою роль могла сыграть разница в кислотности. Так или иначе, в обоих гроутентах вид соцветий радует глаз. 30 октября 2020 г Такова картина в двух гроутентах в настоящий момент Как обычно, кокос сверху А вот актуальные фотографии соцветий: Power Africa. «Суперпочвенный» вариант справа Peyote Critical Purple Critical Kush С самого начала клоны были относительно похожи друг на друга. По мере приближения харвеста, отличия между ними становятся всё более явными. Очевидно, что выбор субстрата и количество питательных веществ оказывает значительное влияние на экспрессию генов во время стадии цветения. Качество соцветий в обоих гроутентах не вызывает сомнений. А вот цвета отличаются. 2 из 3 растений дают более красивые и насыщенные цвета в суперпочве, чем на кокосовом субстрате. Возможно, определенное влияние на насыщенность цвета в «суперпочвенном» тенте оказал дефицит питательных веществ. Эти растения выглядят так, будто большую часть доступного питания они уже использовали. Если вы видите признаки подобного дефицита, рекомендуется использовать специальные удобрения для стадии цветения. Растущие на кокосе растения пока по-прежнему выигрывают по площади покрытия трихомами. При этом их клоны опережают их по цвету и интенсивности аромата. 5 ноября 2020 г | Харвест Настал день харвеста! Вот каннабис, растущий на кокосом субстрате перед сбором урожая. Сушка «кокосовых» растений. Эти кусты находились в самом начале своего созревания. В других условиях им следовало бы постоять ещё около недели, чтобы набрать больше веса. Однако, их клоны уже были совершенно готовы. Ради чистоты эксперимента все кусты были срублены в один день, как и было намечено изначально. А вот палатка с почвогрунтом на момент сбора урожая. Power Africa (левое растение) начал терять цвет. Ради недопущения возможного пожелтения шишек, урожай был собран в этот день. Сушка «суперпочвенных» растений Скорее всего эти растения выглядели бы лучше, если бы получали дополнительные питательные вещества с начала стадии цветения. Однако, в рамках данного эксперимента специально проверялась почва «просто добавь воды». Шишки будут высушиваться около десяти дней, после чего настанет время лабораторных тестов на каннабиноиды и терпены. После сушки и пролечки также будут приложены отчеты о сухом весе и курении. 18 ноября 2020 г Настал момент сравнения окончательных результатов. Сухой вес с двух гроутентов составил более 500гр. Слева урожай из «кокосового» гроутента, а справа из «суперпочвенного». Сравнительная таблица урожайности Не трудно заметить, что кокосовый субстрат дал больший урожай, чем почва. Бошки «кокосовых» растений длиннее. Соцветия росших в почве кустов толще и короче. Фотография ниже приведена для сравнения корневой системы (слева кокос, а справа почва). Почвенный ком несколько тяжелее и плотнее, чем его кокосовый соперник. Существенных отличий в корневой системе нет. 7 января 2021 г Шишки из одного и другого гроутента были отправлены в лабораторию для проведения анализов. Вот результаты: Краткая сводка подробностей эксперимента: Кокос: Mother Earth Coco +Perlite Mix с использованием Flora Trio + CaliMagic в качестве питания. Почвогрунт: 1/3 каждого горшка — концентрат суперпочвы Nature's Living Soil. Верхние 2/3 — Fox Farm Coco Loco. Все питательные вещества для этих растений поступали из субстрата (вода для полива была чистой). И те и другие растения развивались в гроутентах размером 60*120*180 см под идентичными светильниками ES300 Результаты: Кокос выиграл по количеству трихом и объему урожая. Почва оказалась впереди по процентному содержанию ТГК и терпенов. Ссылки на подробные лабораторные отчеты (PDF): Power Africa — кокос и почва. Peyote Critical — кокос и почва. Purple Critical Kush — кокос и почва. Заключение «Суперпочвенные» растения были полностью готовы к сбору урожая раньше, чем те, которые развивались на кокосовом субстрате. Последние могли бы простоять ещё 1-2 недели. Вполне возможно, что за это время увеличилась бы их урожайность и эффективность. Если учитывать данный фактор, кокосовый субстрат выглядит более эффективным, чем почва. Относительно ощущений при курении, сложно выявить явного победителя. Кому-то больше нравятся шишки, взращенные на кокосе, а кому-то те, которые стали плодом «почвенных» растений. Данный параметр кажется разным для каждого сорта. Приглашаем вас поделиться своим опытом выращивания на кокосе и суперпочве. Подготовил: Varden, Dzagi Статья подготовлена при поддержке сидшопа Генплан Еще почитать: Эксперимент: увеличивает ли дефолиация урожайность и содержание ТГК? Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? Как приготовить органическую супер почву и выращивать на ней Просмотр полной Статья
  3. Каннабис, растущий на кокосовом субстрате Каннабис, растущий в почве Оборудование и расходники Для каждого гроутента были использованы следующие компоненты: Светодиодный светильник ES300 Гроутент 60x120x180 см Вытяжной канальный вентилятор AC Infinity CLOUDLINE T6 6-дюймовый угольный фильтр, соединенный с канальником воздуховодом того же размера. Такие фильтры применяются для предотвращения выхода запаха за пределы пространства для выращивания. Ниже фото, сделанные в процессе роста внутри такой установки. Для обоих гроубоксов используются одинаковые модели тентов, светодиодных панелей, горшков и т.д. Угольный фильтр находится над светильником Контейнеры для растений — 5-ти литровые мешки Garden Plant Bags. Диаметр мешков — 30.5 см. Под них установлены 35-ти сантиметровые блюдца для сбора стекающей воды. Субстрат В гроутенте с кокосовым субстратом: Микс кокоса и смеси перлита Mother Earth. Питательные вещества General Hydroponics Flora + Calimagic, добавленные согласно указанным на этикетках инструкциям. В гроутенте с почвогрунтом: Концентрат Nature's Living Soil для заполнения нижней трети каждого горшка. Он содержит в себе большую часть питательных веществ, которые будут постепенно высвобождаться в процессе роста. Почва Coco Loco, заполняющая оставшееся пространство горшка. Данная почва содержит небольшое количество кокоса и идеально подходит для смесей «просто добавь воды». Используемые в ходе грова сорта каннабиса: Power Africa Peyote Critical Critical Purple Kush 20 августа 2020 г Растения на верхней фотографии растут на кокосе (фиолетовые колышки), а на нижней — аналогичные клоны в суперпочве (зеленые колышки). Для удобства восприятия, сравнительные фото будут и дальше расположены в таком порядке. На данном этапе прошло три недели после помещения растений в гроутенты. Второе фото, сделанное после тренировки. Образцы, растущие в почвогрунте, немного впереди. Процесс приспосабливания к кокосу занял немного больше времени. Тем не менее, в каждом из тентов начинается стремительный рост. Вскоре отличия между ними станут более очевидными. 5 сентября 2020 г Клонам чуть больше месяца. Пока что кусты, растущие в почве, крупнее. Также заметно, что растения на втором фото темно-зеленые, с признаками перенасыщения азотом. Причиной этого является высокий уровень данного вещества в чрезвычайно насыщенной Super Soil. Азот скапливается в темно-зеленых листьях, благодаря чему растение сможет получить к нему доступ позже. Именно поэтому при недостатке азота сначала желтеют нижние листья, а затем и весь куст. Растишки в почве поливаются исключительно водой, в связи с чем они активно используют питательные вещества, содержащиеся в субстрате. Но здесь стоит соблюдать баланс, добавляя воду небольшими порциями, без пролива, т.к. необходимо, чтобы полезные вещества в почве сохранились до харвеста. Растущие на кокосе образцы имеют высоту около 28см, «суперпочвенные» — 30.5см. Вероятно, скоро все растения будут переведены в стадию цветения, т.к. ориентировочная желаемая высота к сбору урожая — 60см, а в ходе второго этапа они могут увеличиться где-то в два раза. Стоит отметить, что ухаживать за растущими в суперпочве растениями очень просто. Достаточно лишь поливать их каждые три дня. Всякий раз, замешивая кокосовый субстрат, удается оценить удобство принципа «просто добавь воды». До сих пор микс на Nature's Living Soil показывает большую простоту в использовании, чем другая опробованная марка (Kind Soil). Кажется, что эти растения чувствуют себя лучше. 12 сентября 2020 г Сегодня наступает момент для дефолиации, в связи с переходом растений на стадию цветения. Эти три растения (фото ниже) были переведены на световой режим 12/12 несколько дней назад для начала цветения. Уже заметны первые белые пестики, появляющиеся на месте будущих соцветий. Как правило, удаление листвы проводится в самом начале этапа цветения, а потом повторно, спустя примерно три недели. Срезанные листья Пример до и после дефолиации: Учитывая дальнейшие планы, это довольно легкая дефолиация. Чтобы растения не подвергались избыточному стрессу, она проводится в течение 2-3 дней. Растениям придается форма, называемая «Леденцом», что подразумевает удаление нижних листьев и мелких веточек, которые никогда не доберутся до верхней кроны. Кроме того, удаляются также все большие веерные листья на длинных стеблях. Основной фокус сохраняется на срезании тех листьев, которые блокируют доступ света к местам появления соцветий. Подробней: Убираем низы, или Техника «лоллипопа» Проводимая в два этапа дефолиация меняет ход естественных процессов роста, заставляя каждое растение тратить больше энергии на развитие почек, чем на вегетативный рост. Соцветия никогда не разрастаются по-настоящему, если они оказываются спрятаны среди большого количества листьев, или из-за расположения в нижней части растения. Шишки должны находиться ближе к вершине и иметь прямой доступ к свету и свежему воздуху. Тогда они будут должным образом набирать вес. Некоторые растения (особенно это касается определенных сортов сативы) не слишком густо обрастают листвой, что позволяет вообще не проводить дефолиацию. В то же время другие сорта каннабиса характеризуются очень высокой кустистостью. Это приводит к необходимости удаления листвы, для недопущения появления плесени. Ещё одним преимуществом дефолиации является тот факт, что она помогает снизить влажность во время пиковой стадии цветения. Высокая влажность на данном этапе может спровоцировать рыхление и даже загнивание соцветий. 15 сентября 2020 г Дефолиация в действии! После предыдущего поста многие гроверы попросили дать дополнительные советы по удалению листвы с растений. Неделю назад эти растишки были переведены на световой график 12/12 и начали показывать белые волоски, также называемые пестиками. Несколько дней назад была проведена частичная дефолиация. Сегодня этот процесс был завершен. Повторное удаление листвы будет проводиться примерно через 3 недели. В основном, сегодня были удалены маленькие стебли, которым не суждено было бы добраться до кроны. Также проведено удаление крупных веерных листьев с длинных стеблей и придание растениям определенной формы. Теперь кусты больше похожи на леденцы за счет удаления нижней части, которая в противном случае постоянно находилось бы в тени. Эта ветвь заметно короче всех остальных. К тому же, она находится на переднем внешнем крае и упирается в тент при его закрытии. Вряд ли она доберется до вершины, поэтому лучше её удалить. Этот отросток на внешнем крае никогда не достигнет верхней кроны, поэтому он был удален. Вот пример растения, с которого была удалена листва и мелкие ветки (слева), и другого, к которому не прикасались (справа). Так более наглядна видна разница до и после проведения дефолиации. А это все три куста, растущие на кокосе до и после срезания листвы. Вид сверху Несколько причин для проведения дефолиации: В ходе экспериментов было установлено, что шишки набирают вес только в том случае, когда их доступ к свету и воздуху ничем не ограничен. Т.е. соцветия, которые были расположены в нижней части растения, или прятались в тени, никогда не становились большими и плотными. Удаляя те части растения (даже с потенциальными шишками), которые никогда не получат достаточного количества света и воздуха, гровер помогает каннабису сосредоточиться на основных шишках, которые будут более высокого качества. Правильно проведенная дефолиация несколько снижает урожайность, но заметно повышает качество готового продукта. Некоторые растения настолько сильно зарастают, что листья накладываются друг на друга, вызывая появление мокрых пятен. Оставленные без внимания, такие растения имеют высокую вероятность загнить, или заразиться болезнью. Листья постоянно выделяют водяной пар, что значительно повышает влажность. Высокая влажность во второй половине стадии цветения приводит к рыхлости соцветий и последующему их загниванию. После харвеста будет намного проще обрезать колы. Однако, следует быть осторожным с дефолиацией. Вы можете удалить слишком много, тем самым остановив рост вашего растения. Чтобы получить максимальную урожайность, следует удалять листву только с густых растений. Некоторым сортам это не нужно. С кустистыми растениями приведенный выше способ дефолиации из раза в раз способствует появлению более крупных шишек более высокого качества, в сравнении с теми кустами, которые оставались нетронутыми. 17 сентября 2020 г Кусты уже 10 дней растут при световом режиме 12/12. На вегетативной стадии не были замечены значительные отличия между гроутентами. Растения на миксе Super Soil выглядят темнее и немного крупнее. В остальном они сравнимы. Сверху кокос Сегодня проявилась первая заметная разница. Почки растений на Super Soil пока развиваются лучше. Ниже представлены сравнительные фотографии будущих соцветий каждого растения с их клонами в другом гроутенте. Пока нельзя сказать точно, цветут ли растения в почве быстрее, или же шишки просто становятся больше. Power Africa (кокос сверху, Super Soil снизу) Peyote Critical Purple Critical Kush На следующем снимке показаны срезанные листья при обычном освещении (кокос сверху). По какой-то причине листья растений, развивающихся на кокосе выглядят намного светлее под светодиодами. Однако, как видно на фото, при естественном освещении они довольно схожи с листьями «суперпочвенных» кустов. И те и другие листья выглядят несколько темными. Повлиять на уровень питательных веществ в гроутенте с Super Soil нельзя. Зато для кокосового тента будет уменьшено их количество. 23 сентября 2020 г — 16 день цветения Вот так выглядели растения сегодня утром. Растения на кокосовом субстрате всё ещё получают трио General Hydroponics Flora + CaliMagic в качестве питательных веществ (pH 6,2). Растения в почвогрунте получают обычную водопроводную воду (рН 6,8). Для снижения кислотности воды из-под крана используется «Earth Juice». На данном этапе отличия стали проявляться сильнее. Первоначально в гроутенте с Super Soil растения росли быстрее. Следует отметить, что живая почва от Nature стимулирует рост лучше, чем подобный субстрат Kind. Я поменял режим на 12/12 в тот момент, когда растения на кокосе достигли 28см в высоту, а их клоны на Super Soil — 33см. Вначале соцветия на «суперпочвенных» растениях развивались быстрее. К настоящему моменту они практически перестали увеличиваться и полностью перешли к цветению. За последнюю неделю они выросли всего на сантиметр. При этом соцветия развиваются прекрасно. На кокосовом субстрате каннабис развивается совершенно иначе. Очевидно, что растения находятся в самом разгаре основного периода цветения, с каждым днем становясь выше на пару сантиметров. Они уже догнали своих «конкурентов» и продолжают увеличиваться. Их соцветия тоже развиваются, однако, размеры почек трудно оценить, так как сами растения стремительно отращивают листья. Вид сбоку для более очевидной разницы в высоте (кокос всё также на верхнем фото). Поскольку растения во втором тенте являются клонами первых, растущих в идентичных условиях, можно сделать вывод, что единственный фактор, провоцирующий различия — это субстрат. Также определенную роль может играть способ получения кустами питательных веществ (из самой почвы, или из воды). Образцы, растущие в почвогрунте развиваются более упорядоченно, их почки опережают в развитии своих «братьев». При этом интересно, смогут ли «кокосовые» растения, которые скоро станут более крупными, превзойти их в плане урожайности. Ниже фото со вспышкой, чтобы вам было легче рассмотреть соцветия. Это также поможет вам увидеть, насколько много листьев отрастили образцы на кокосовом субстрате. Какие ещё параметры можно будет сравнить после харвеста, кроме урожайности и показателей роста? Завершением процесса станут лабораторные исследования шишек, в ходе которых будет установлено содержание в них терпенов и каннабиноидов. Так у нас будет больше данных для сопоставления. Светодиодный светильник ES300 отлично справляется со своей задачей в обоих случаях. 28 сентября 2020 г Прошло три недели с момента перехода на световой режим 12/12. Заметны существенные отличия между субстратами. «Кокосовые» растения всё также сверху. После перехода на 12/12 растения в почвогрунте не вытягивались так сильно, как кусты в другом тенте, поэтому они в целом меньше по размеру. При этом «кокосовые» образцы до сих пор продолжают расти. На данной стадии заметно, что растения на Super Soil с самыми крупными бошками (Peyote Critical, левое растение на фото) выглядит светлее вокруг больших соцветий. При этом его нижние листья (некоторые) начинают желтеть, как при дефиците азота. Данный образец явно использует больше питательных веществ, чем остальные. Для обеспечения достаточного объема питания, все растения были дополнительно обработаны сверху концентратом суперпочвы. Предполагается, что за счет этого корни каннабиса смогут впитать больше питательных веществ при поливе. Различия в размере соцветий: растения в почвогрунте всё также имеют более крупные, или более развитые шишки. Пока что всё ещё нельзя сказать однозначно, развиваются ли они быстрее, или их соцветия просто более крупные. Это будет понятно в тот момент, когда пестики начнут темнеть и скручиваться. Если этот момент наступит одновременно в обоих гроутентах, то будет понятно, что соцветия Super Soil крупнее. Фотографии всех соцветий для сравнения (слева на право в каждом тенте). Power Africa Peyote Critical Purple Critical Kush Различия во внешнем виде соцветий: Power Africa и Peyote Critical (1 и 2 фото) имеют значительно больше трихом на тех растениях, которые растут в почвогрунте. Critical Purple Kush (3 фото), растущий на кокосе, демонстрирует немного больше блеска. 2 октября 2020 г У образцов Critical Purple Kush ещё нет признаков фиолетового, но их соцветия уже густо покрыты трихомами. На данном растении была отрезана одна ветвь. Это было сделано для визуальной симметрии, а не из-за необходимости. Под различными светодиодными светильниками каннабис нередко создает превосходную структуру с хорошими и плотными шишками. Однако, обычно соцветия находятся ближе к краю кроны, чем в данном случае. Соцветия «кокосовых» растений визуально вытянулись значительно больше, чем их клоны в почве. 4 октября 2020 г На данный момент растения находятся в стадии цветения уже 4 недели. Гроутент с кокосом сверху Фото при естественном освещении На данном этапе легко заметить различия между гроутентами. «Кокосовые» растения сильнее вытянулись и имеют более длинные соцветия. При этом их клоны, растущие в почвогрунте, имеют более толстые шишки. Учитывая столь разную структуру образцов, сложно сделать предположения о размере будущего урожая. Растения Super Soil выглядят немного более бледными. Их нижние листья пожелтели из-за недостатка азота. Вероятно, они израсходовали большую часть тех питательных веществ, которые изначально были в почве. Чтобы компенсировать этот недостаток, растения в этом гроутенте были подкормлены 1 столовой ложкой концентрата Nature's Living Soil в каждый горшок. Спустя несколько дней цвет этих растений стал лучше, и листья перестали желтеть. Скорее всего, перед следующим поливом они будут подкормлены ещё раз для повышения уровня питательных веществ. Изначально для «суперпочвенных» растений предполагалась схема «просто добавь воды», однако, теперь их приходится подкармливать. Вероятно, причиной этого является объем горшков. Растениям явно не хватило изначального количества почвы, чтобы продержаться до харвеста. Возможно, в следующем грове будут использованы горшки вдвое большего объема. Посмотрим, хватит ли в таком случае растениям питательных веществ, чтобы добраться до сбора урожая без подкормки. 11 октября 2020 г Пятая неделя после перехода на режим 12/12 При естественном освещении С начала цветения соцветия образцов на кокосовом субстрате стали длиннее, а соцветия их клонов — толще. Стали проявляться новые различия. На растущих в почве растениях трихомы сосредоточены на соцветиях, в то время как на «кокосовых» образцах они также обильно покрывают ближайшие листочки. Основываясь на предыдущих наблюдениях, можно предположить, что кокосовый субстрат может стать лучшим выбором для тех гроверов, которые хотят делать экстракты, ввиду большого количества трихом на листьях. До харвеста осталось 5-7 недель. 23 октября 2020 г Почти все самые верхние листья Peyote Critical, растущего в почве, остались зелеными, а низкорасположенные стали фиолетовыми. Даже сами соцветия приобрели такой цвет. Трихомы плотным слоем покрывают их и ближайшие листочки. Интересно, что клон этого растения на кокосе ещё не проявил никаких признаков изменения цвета. Его шишки имеют типичный зеленый цвет с вкраплениями оранжевого. Возможно, дело в свойствах самого субстрата. Также причиной разницы в цвете могло стать различное количество питательных веществ в почве и в удобрениях, применяемых к «кокосовым» образцам. Также свою роль могла сыграть разница в кислотности. Так или иначе, в обоих гроутентах вид соцветий радует глаз. 30 октября 2020 г Такова картина в двух гроутентах в настоящий момент Как обычно, кокос сверху А вот актуальные фотографии соцветий: Power Africa. «Суперпочвенный» вариант справа Peyote Critical Purple Critical Kush С самого начала клоны были относительно похожи друг на друга. По мере приближения харвеста, отличия между ними становятся всё более явными. Очевидно, что выбор субстрата и количество питательных веществ оказывает значительное влияние на экспрессию генов во время стадии цветения. Качество соцветий в обоих гроутентах не вызывает сомнений. А вот цвета отличаются. 2 из 3 растений дают более красивые и насыщенные цвета в суперпочве, чем на кокосовом субстрате. Возможно, определенное влияние на насыщенность цвета в «суперпочвенном» тенте оказал дефицит питательных веществ. Эти растения выглядят так, будто большую часть доступного питания они уже использовали. Если вы видите признаки подобного дефицита, рекомендуется использовать специальные удобрения для стадии цветения. Растущие на кокосе растения пока по-прежнему выигрывают по площади покрытия трихомами. При этом их клоны опережают их по цвету и интенсивности аромата. 5 ноября 2020 г | Харвест Настал день харвеста! Вот каннабис, растущий на кокосом субстрате перед сбором урожая. Сушка «кокосовых» растений. Эти кусты находились в самом начале своего созревания. В других условиях им следовало бы постоять ещё около недели, чтобы набрать больше веса. Однако, их клоны уже были совершенно готовы. Ради чистоты эксперимента все кусты были срублены в один день, как и было намечено изначально. А вот палатка с почвогрунтом на момент сбора урожая. Power Africa (левое растение) начал терять цвет. Ради недопущения возможного пожелтения шишек, урожай был собран в этот день. Сушка «суперпочвенных» растений Скорее всего эти растения выглядели бы лучше, если бы получали дополнительные питательные вещества с начала стадии цветения. Однако, в рамках данного эксперимента специально проверялась почва «просто добавь воды». Шишки будут высушиваться около десяти дней, после чего настанет время лабораторных тестов на каннабиноиды и терпены. После сушки и пролечки также будут приложены отчеты о сухом весе и курении. 18 ноября 2020 г Настал момент сравнения окончательных результатов. Сухой вес с двух гроутентов составил более 500гр. Слева урожай из «кокосового» гроутента, а справа из «суперпочвенного». Сравнительная таблица урожайности Не трудно заметить, что кокосовый субстрат дал больший урожай, чем почва. Бошки «кокосовых» растений длиннее. Соцветия росших в почве кустов толще и короче. Фотография ниже приведена для сравнения корневой системы (слева кокос, а справа почва). Почвенный ком несколько тяжелее и плотнее, чем его кокосовый соперник. Существенных отличий в корневой системе нет. 7 января 2021 г Шишки из одного и другого гроутента были отправлены в лабораторию для проведения анализов. Вот результаты: Краткая сводка подробностей эксперимента: Кокос: Mother Earth Coco +Perlite Mix с использованием Flora Trio + CaliMagic в качестве питания. Почвогрунт: 1/3 каждого горшка — концентрат суперпочвы Nature's Living Soil. Верхние 2/3 — Fox Farm Coco Loco. Все питательные вещества для этих растений поступали из субстрата (вода для полива была чистой). И те и другие растения развивались в гроутентах размером 60*120*180 см под идентичными светильниками ES300 Результаты: Кокос выиграл по количеству трихом и объему урожая. Почва оказалась впереди по процентному содержанию ТГК и терпенов. Ссылки на подробные лабораторные отчеты (PDF): Power Africa — кокос и почва. Peyote Critical — кокос и почва. Purple Critical Kush — кокос и почва. Заключение «Суперпочвенные» растения были полностью готовы к сбору урожая раньше, чем те, которые развивались на кокосовом субстрате. Последние могли бы простоять ещё 1-2 недели. Вполне возможно, что за это время увеличилась бы их урожайность и эффективность. Если учитывать данный фактор, кокосовый субстрат выглядит более эффективным, чем почва. Относительно ощущений при курении, сложно выявить явного победителя. Кому-то больше нравятся шишки, взращенные на кокосе, а кому-то те, которые стали плодом «почвенных» растений. Данный параметр кажется разным для каждого сорта. Приглашаем вас поделиться своим опытом выращивания на кокосе и суперпочве. Подготовил: Varden, Dzagi Статья подготовлена при поддержке сидшопа Генплан Еще почитать: Эксперимент: увеличивает ли дефолиация урожайность и содержание ТГК? Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? Как приготовить органическую супер почву и выращивать на ней
  4. Ключевые выводы: Удаление всех вторичных ветвей от основных в течение вегетационного периода лучше всего повысило химическую однородность соцветий. Наивысшего урожая каннабиноидов удалось достичь за счёт увеличения урожайности соцветий при двойной обрезке — в день пересадки черенков в горшки и при смене фотопериода на цветение. Манипуляции с формой растения могут использоваться для увеличения урожайности соцветий, но увеличения концентрации каннабиноидов следует достигать иными способами. Примечание: Закономерности были обнаружены при исследовании КБД-доминантного сорта «Topaz» от BOL Pharma. Вступление Постоянный интерес к каннабису обусловлен воздействием многочисленных биологически активных вторичных метаболитов (включая, терпены, флавоноиды и уникально продуцируемые каннабиноиды), обнаруженных в основном в соцветиях. Помимо известных психоактивных эффектов, каннабис полезен для лечения многих заболеваний, включая неврологические состояния, обезболивание и многое другое. Терапевтические эффекты объясняются биологическим взаимодействием между комбинациями вторичных метаболитов и рецепторами эндоканнабиноидной системы. Изменения химического профиля потребляемого растительного материала, который очень разнообразен и включает широкий спектр хемотипов, может привести к изменению эффективности. Хотя потенциал производства определённого профиля вторичных метаболитов в каннабисе определяется генетическим фоном растения, на фактические уровни продуцируемых метаболитов в значительной степени влияют условия окружающей среды во время культивирования. К ним относятся: Минеральное питание. Интенсивность и спектр света. Стрессовые условия. Изменчивость химического профиля между соцветиями наблюдается по всей длине растения. Более того, поскольку органы растений локально воспринимают окружающую среду, различия между микроклиматом внутри побегов дополнительно вызывают изменения в физиологии и вторичном метаболизме. Чтобы повысить однородность химического профиля внутри одного растения, между разными растениями и между циклами выращивания, важно понимать, как различные микроклиматические условия и методы культивирования влияют на вторичный метаболизм. Это позволит использовать новые методы выращивания для смягчения химических вариаций в растениях за счёт минимизации микроклиматических градиентов. Настоящее исследование было направлено на использование манипуляций с архитектурой растений для стандартизации профиля каннабиноидов у крупных медицинских растений каннабиса. Архитектура растений оказывает огромное влияние на микроклимат побегов, влияя на проникновение света, влажность и температуру. В системах сельскохозяйственного производства используются несколько методов для изменения архитектуры растений, включая обрезку основного стебля/ветвей, удаление ветвей и шпалеровку. Ещё один способ воздействия на климат в пологе, не влияющий на структуру растения, — полное или частичное удаление листьев. Сообщается, что изменение климата в побегах вызывает изменения качества урожая, такие как повышение питательной ценности из-за дефолиации у бобовых и винограда, а также качества у обрезанных дынь и болгарского перца. Более того, такие архитектурные изменения могут как увеличить, так и уменьшить количество урожая. Что касается каннабиса, то в одном исследовании с промышленными сортами конопли проверялись эффекты обрезки основного стебля и сообщалось о повышении урожайности семян. Сообщалось, что у каннабиса «лекарственного типа» удаление ветвей снижает биомассу урожая и вызывает изменения в химическом профиле, который варьируется между сортами и каннабиноидами. Для многих видов растений документально подтверждено, что изменения в архитектуре растений влекут за собой влияние на интенсивность и спектр света внутри полога. Было обнаружено, что у каннабиса изменения интенсивности и спектра света влияют на количество и качество урожая, предполагая потенциал архитектурных манипуляций растений для регуляции локализованного вторичного метаболизма и пространственной стандартизации. Пространственные градиенты интенсивности света в пологах растений усиливаются с высотой растения, поскольку доля света, достигающего нижних частей растения, уменьшается с увеличением продольного расстояния от источника света. Следовательно, вероятность вызванных микроклиматом изменений физиологических и химических свойств вдоль растений выше у растений с высоким пологом, чем у более мелких растений. Поэтому обработки, регулирующие архитектуру растений, имеют потенциал для смягчения этих эффектов за счет увеличения проникновения света в побеги. В индустрии производства каннабиса методы варьируются от выращивания небольших коротких растений в контролируемом «индоре» до более крупных растений в теплицах или в «аутдоре». Значительная часть товарного производства основана на интенсивном выращивании крупных растений. Пространственные градиенты химических свойств и химической однородности у крупных растений каннабиса ранее не изучались. Материалы и методы Растительный материал и условия выращивания Для исследования использовали медицинский сорт каннабиса «Topaz» (BOL Pharma, Ревадим, Израиль). Это сорт типа III, содержащий высокий уровень КБД (8–16%) и низкий уровень ТГК (<1%). Эксперимент проводился на сертифицированной коммерческой ферме по выращиванию каннабиса в теплице с естественным освещением с добавлением фотопериодического света. Растения были выведены из черенков в кокосовом субстрате. Укорененные черенки высаживали в горшки объёмом 13 л, по 1 растению на горшок, в смесь торфяных мхов, с плотностью 1 растение/м2. Растения случайным образом делили на восемь групп по шесть растений в каждой. На стадии вегетативного роста растения культивировали при длительном фотопериоде 24/0 (свет / темнота) часа, а фотопериодическое освещение дополняли люминесцентными лампами. После 63 дней вегетативного роста растения были переведены на короткий фотопериод продолжительностью 12 часов, чтобы вызвать цветение. Удобрения подавались путем фертигации, т.е. растворялись в ирригационном растворе. Орошение проводилось через капельницы (по 4 на каждый горшок) с регулируемым расходом 1,2 л/ч. Объём поливной воды при каждом поливе был установлен так, чтобы обеспечить дренаж примерно в 30%, и он увеличивался на протяжении всего развития растений до 3 л /день с каждого горшка. Опыт был прекращён через 111 дней после посадки или через 58 дней после перехода к короткому световому периоду на стадии созревания, принятой для коммерческого сбора. Способы обработки растений На каждой группе были оценены по одному из восьми способов обработки каннабиса: Контрольная группа, которая не подвергалась обработке (Control) Дефолиация за 3 недели до сбора урожая (Defoliation) Удаление ветвей и листьев с нижней (1/3) части растения при переходе на короткий фотопериод (BLBR) Удаление ветвей и листьев с нижней части растения при переходе на короткий фотопериод + Дефолиация (BLBR + Defoliation) Удаление всех ветвей от главного стебля в течение вегетационного периода (1° Branch removal) Удаление всех вторичных ветвей от основных ветвей в течение вегетационного периода (2° Branch removal) Обрезка укоренившихся черенков в день пересадки с оставлением шести основных ветвей (Single prune) Обрезка укоренившихся черенков в день пересадки с оставлением шести основных ветвей + обрезка при переходе на короткий фотопериод (Double prune) Рост растений, накопление биомассы, PAR и урожайность Каждые две недели измеряли высоту каждого растения от основания растения до вершины апикальной меристемы главного стебля (при обработке обрезкой измеряли высоту самой высокой ветви). При окончательном сборе урожая биомассу соцветий, стеблей и веерных листьев измеряли для каждого растения индивидуально с помощью промышленной шкалы «Mierav 4000». Затем соцветия обрезали промышленным триммером для удаления выступающих соцветий. Листья и обрезанные соцветия снова взвешивались для расчёта биомассы обрезанных листьев соцветий. Урожайность соцветий оценивалась после сушки в соответствии с общепринятым отраслевым стандартом 15% воды в ткани. Урожайность каннабиноидов рассчитывалась путём умножения средней концентрации каждого каннабиноида в растении на биомассу выхода сухого веса соцветий растения. Активное фотосинтетическое излучение (PAR) измеряли в четырёх точках на каждом участке на четырёх высотах вдоль растения (0, 0,5, 1,2 и 2 м от основания) с помощью квантового датчика Apogee MQ-500. Результаты Развитие полога Схема роста и форма побегов растений обычно регулируются цветоводами во всём мире с помощью множества методов, включая густоту посадки, ScrOG, гормоны растений и физическое удаление органов растений. На рисунке ниже изображена реакция крупных растений каннабиса на семь воздействующих на архитектуру обработок по сравнению с контрольным растением: Рис. 1: Реакция каннабиса на тренировки Структура растения не изменилась визуально при дефолиации и удалении всех вторичных ветвей в течении вегетационного периода, а также при обеих обработках «BBLR» только нижняя часть полога отличалась по форме от контрольного растения. Растения после двойной обрезки (Double prune) имели форму, аналогичную контрольным растениям, но имели меньший рост. После удаления всех ветвей от главного стебля в течение вегетационного периода (1° Branch removal) растение состояло из одного удлинённого прямого стебля без ветвей. Одинарная обрезка (Single prune) вызвала развитие двух стеблевидных ветвей. Высота растений варьировалась между обработками. Уже через 7 дней после начала обработки было измерено статистически значимое уменьшение высоты обрезанных растений. Примерно через 67 дней после начала обработок, то есть через 7 дней после перехода на режим короткого дня и второй обрезки, растения «одинарной обрезки» вытянулись в высоту, компенсируя уменьшение высоты, вызванное обрезкой, и растения достигли высоты контрольных растений. Архитектурные манипуляции, которые включают ранение и удаление органов растений, изменяют эндогенные программы развития, влияя на апикальное доминирование и, следовательно, также на гормональные профили. Выявленные у растений три изменения в развитии указывают на изменение гормональной активности. Во-первых, две полуглавные ветви, полученные при обработке «одинарной обрезкой», можно объяснить повышенным количеством гибберелловой кислоты, которая стимулирует как удлинение растений, так и ингибирование развития боковых почек. Такое увеличение выработки активного гиббереллина ранее наблюдалось у различных многолетних растений и может также объяснить, почему при этой обработке у растений не происходит уменьшения высоты. Во-вторых, вторая обрезка была осуществлена при переходе к режиму короткого дня, когда компактные сложные соцветия каннабиса начинают развиваться за счёт ограничения удлинения ветвей и развития коротких веточек. Возможно, этот сдвиг в развитии связан с катаболизмом гиббереллина, что также могло бы объяснить более короткие растения при обработке «двойной обрезкой» и усиление ветвления, которое приводит к развитию более «густых» растений при этой обработке. Отсутствие индуцированного гиббереллином покоя почек при переключении на короткий фотопериод может также объяснить стимуляцию роста и развития пазушных почек по всему растению. В-третьих, удаление всех ветвей от главного стебля в течение вегетационного периода вызвало удлинение основного стебля больше, чем при всех других процедурах. Когда эта процедура применялась к более мелким медицинским растениям каннабиса, такой же фенотипический ответ был обнаружен у одного из двух изученных генотипов. Цитокинин — это фитогормон, который вызывает деление клеток и тесно связан с ветвлением растений. Молекулы, полученные из корней, транспортируются в побеге акропетально (от основания к вершине), вызывая развитие и ветвление пазушных почек. Удаление ветвей с растения приводит к более высокому отложению цитокинина в апикальной меристеме, вызывая повышенную активность меристемы и удлинение растения. Когда свет проходит через полог растения, он поглощается как листьями, так и ветвями, изменяя как интенсивность, так и спектр. Интенсивность света была измерена на четырёх различных высотах, а результаты представлены на рисунке ниже: Рис. 2: А — Время от начала вегетативного роста; В — Высота растения Интенсивность постепенно снижается с уменьшением высоты по направлению к нижней части растений. Степень уменьшения и уровень интенсивности по вертикальному профилю различались в зависимости от способа обработки. Наибольшая интенсивность у основания растения была получена для обеих дефолиаций, что демонстрирует потенциал дефолиации для уменьшения градиентов микроклимата. Обе обработки «BBLR» имели более высокую интенсивность света внизу растения, чем на высоте 50 см над землёй. Вероятно, это вызвано горизонтальным проникновением света в эту часть растений. Интенсивность света на высоте 50 см над землёй была одинаковой для обеих дефолиаций. Это указывает на то, что свет, поглощаемый ветвями и соцветиями, был одинаковым в обеих обработках, и что, несмотря на удаление нижних ветвей, плотность побегов была одинаковой в обеих обработках, что также было продемонстрировано воздействием обработок на биомассу растений. Разница в интенсивности света у основания растения между обработками «BBLR + дефолиация» и «дефолиация» была аналогична разнице между обработками «BBLR» и «Контроль» и была небольшой в обоих случаях — от 25 до 41 мкмоль/м2*с. Проникновение света в побеги во многом влияет на развитие растений. Во-первых, повышенная интенсивность света в нижней части побега идёт рука об руку с более тёплым и сухим микроклиматом. Повышенная освещённость и пониженная относительная влажность способствуют скорости транспирации и фотосинтеза, поддерживая ускоренный рост. Это было продемонстрировано во многих системах земледелия. Например, в баклажане (Solanum melongena) повышенный фотосинтез был зарегистрирован у растений, обрезанных для увеличения проникновения света в полог, что привело к увеличению содержания ассимилятов углерода. Такое улучшенное функционирование растений желательно в интенсивном сельском хозяйстве, и поэтому манипуляции с растительным покровом часто используются для увеличения проникновения света. У камелии масличной (Camellia oleifera) форма с открытым центром увеличила проникновение света и температуру в нижней части полога, а также снизила относительную влажность. Этот изменённый микроклимат увеличил урожай семян и содержание масла в нижней части полога по сравнению с круглой закрытой формой полога. У яблонь проникновение света положительно коррелирует с плотностью цветочных бутонов, урожайностью плодов, цветом кожуры плодов, содержанием растворимых твердых веществ и плотностью плодов. Учитывая возможность улучшения химического состава за счет увеличения проникновения света, следующим был исследован профиль каннабиноидов растений. Химический ответ Разница между выращиванием крупных и мелких растений влечёт за собой различия в физиологии растений и большие различия в микроклиматических условиях вдоль всего растения. Более длинное расстояние между верхушкой побега и основанием растения влечёт за собой большие градиенты гормонов и микросреды и более низкие значения у основания растения. Кроме того, у более высоких растений большее количество органов (в центре и внизу растений) страдает от затенения, так как больше листьев и ветвей выше поглощают свет. Поскольку на развитие соцветий каннабиса влияют как эндогенные, так и экзогенные факторы, вполне вероятно, что более крупные растения будут страдать от повышенной пространственной изменчивости по сравнению с более мелкими растениями. Чтобы сравнить вариации вдоль растения и между обработками, среднюю концентрацию каждого каннабиноида в каждом месте отбора пробы сравнивали с концентрацией в первичном апикальном соцветии (точка I) контрольного растения. На рисунке ниже — чем дальше точка данных находится от центра, тем выше концентрация каннабиноида в конкретном месте по сравнению с концентрацией контрольных растений: Относительные концентрации шести каннабиноидов, на которые влияют обработки с изменением архитектуры В основном пути биосинтеза каннабиноидов каннабигероловая кислота (КБГ-К) является первым образовавшимся каннабиноидом, который служит предшественником ферментативно-катализируемого биосинтеза первичных каннабиноидов ∆9 -тетрагидроканнабиноловой кислоты (ТГК-К) и каннабидиоловой кислоты (КБД-К). Концентрация КБГ-К продемонстрировала зависимый от метода обработки растения ответ. Самый высокий уровень был у растений при удалении всех ветвей от главного стебля в течение вегетационного периода (1° Branch removal). У этих растений концентрация КБГ-К достигла уровня в 3,7–4,6 раза выше, чем у контрольных растений. Поскольку КБГ-К является предшественником всех других каннабиноидов, его концентрация в растении является динамичной и отражает чистую активность его биосинтеза и дальнейшую трансформацию по каннабиноидным путям. Возникает вопрос, связан ли высокий уровень КБГ-К в растениях удаленными ветвями с усиленным биосинтезом или, скорее, с уменьшением его ферментативной трансформации в другие каннабиноиды. Поскольку концентрации всех других каннабиноидов в этом методе были значительно снижены (на 25-40%) по сравнению с контролем, это означает, что увеличение КБГ-К при этой обработке является результатом ингибирования (подавления) метаболической активности по каннабиноидному пути. Вопреки распространённому мнению производителей каннабиса, которые считают концентрацию каннабиноидов в первичном соцветии («колы») наивысшей в растении, мы сообщаем здесь, что для большинства обработок концентрации большинства каннабиноидов были выше в точках II и III, чем в апикальной меристеме точки I: Точки отбора проб соцветий на растении Поскольку на концентрацию каннабиноидов в соцветии влияют экзогенные (экологические) факторы, а также эндогенные эффекты развития / местоположения, разницу между методами обработки следует оценивать с учетом обоих этих аспектов. С точки зрения микроклимата, участки I, II и IV находятся в верхней части растения и сильно подвержены воздействию света и практически не затеняются другими растениями или ветвями. С другой стороны, местоположение III также сильно экспонируется, но может быть затенено соседними растениями в ряду или растениями из параллельных рядов в определённые часы фотопериода. Ожидается, что, как и в случае с интенсивностью света, в этих местах будет преобладать циркуляция воздуха, которая поддерживает одинаковую температуру и влажность в точках I и II, но практически не затрагивает точки III и IV. Следовательно, одни лишь изменения окружающей среды не могут объяснить выявленные вариации концентраций. Несмотря на то, что во всех других точках отбора соцветий вариации интенсивности света практически не влияли на вторичный метаболизм, концентрации каннабиноидов в точке V были значительно ниже во все случаях примерно на 40%. Поскольку в этом месте уровни освещённости были очень низкими, свет, по-видимому, является ограничивающим фактором для вторичного метаболизма. Чтобы оценить, влияют ли исследуемые обработки на степень изменчивости и имеют ли они потенциал для стандартизации химического потенциала, мы проанализировали влияние обработок на однородность химического профиля внутри растения. Высокая степень однородности достигается за счёт химически похожих соцветий независимо от средней концентрации каждого каннабиноида при обработке. Анализ выявил несколько закономерностей: Все обработки, кроме «двойной обрезки» и «BBLR», улучшили химическую однородность по сравнению с контрольной группой Обработка BBLR дала наименее однородный результат Удаление всех вторичных ветвей в течении вегетационного периода делало каннабис наиболее химически однородным Оценка однородности профиля каннабиноидов Чтобы сравнить реакцию отдельных каннабиноидов на методы изменения архитектуры, мы измерили средние концентрации каждого каннабиноида в растениях. Они обозначены в рисунке ниже: Различия в производстве каннабиноидов в зависимости от архитектуры растения Средние концентрации большинства идентифицированных каннабиноидов (КБД-К, ТГК-К, КБВ-К, ТГВ-К и КБХ) имели сходный, но не идентичный ответ на обработку архитектуры растения, в то время как реакция КБГ-К значительно различалась. В целом, средние концентрации всех каннабиноидов, кроме КБГ-К, соответствовали тенденции Дефолиация = BBLR + Дефолиация > Двойная обрезка > Контроль = Одинарная обрезка > «BBLR» = Удаление вторичных ветвей > Удаление всех ветвей Соцветия и урожай каннабиноидов Накопление свежей биомассы различными органами растений в каннабисе представлено в рисунке ниже. Растения, прошедшие двойную обрезку, дали больше урожая, чем контрольные, а растения с удалёнными ветвями — меньше. Все другие методы обработки не оказали значительного влияния на биомассу урожая, демонстрируя пластичность развития репродуктивного роста в ответ на инвазивные изменения архитектуры побегов. Биомасса соцветий, стеблей, веерных листьев и листьев соцветий каннабиса Наивысший урожай каннабиноидов был достигнут в больше степени за счёт увеличения урожайности соцветий при двойной обрезке, чем за счёт увеличения концентрации каннабиноидов при дефолиации. Выводы Выращивание крупных растений позволяет производителям увеличить урожай каннабиса, но информация о свойствах и химической однородности такого урожая отсутствует. Поскольку влияние размера растений и архитектуры растений на микроклимат в побегах взаимосвязано, исследователи сосредоточили внимание на взаимосвязи между обработками архитектурных манипуляций и пространственной стандартизацией профиля каннабиноидов. Исследование было направлено на оптимизацию структурных манипуляций растений для повышения количества урожая и химического качества. Результаты показали, что двукратная обрезка растений во время выращивания была оптимальной практикой для увеличения урожайности, а другие виды обработки снижали или не влияли на количество урожая. Хотя некоторые изменения химического профиля были вызваны обработками, и они в целом следовали следующей схеме: Дефолиация = BBLR + Дефолиация > Двойная обрезка > Контроль = Одинарная обрезка > BBLR = Удаление вторичных ветвей > Удаление всех ветвей Влияние этих химических изменений на общую продукцию каннабиноидов в растении было вторичным по отношению к эффектам биомассы урожая цветков. Следовательно, манипуляции с архитектурой могут использоваться для увеличения урожайности биомассы, но увеличения каннабиноидов следует достигать другими способами. Наблюдалось значительное уменьшение светопропускания вдоль побега, а степень пространственной стандартизации профиля каннабиноидов коррелировала с влиянием архитектуры растения на проникновение света в нижние части полога. Это говорит о том, что низкая доступность света в нижней части растения является мощным фактором, способствующим сокращению пространственной химической однородности. Повышение урожайности, достигаемое при выращивании крупных растений, достигается за счет низкой химической однородности растения. Эти результаты играют важную роль в разработке оптимизированных протоколов выращивания для индустрии каннабиса, чтобы гарантировать пациентам высококачественный медицинский продукт. Оригинальное исследование: mdpi.com Подготовил: @Nimand Еще почитать: Связь NPK с урожайностью каннабиса при беспочвенном выращивании Каннабиноиды и терпены: способы увеличения вторичных метаболитов каннабиса Видео: Освещение для каннабиса: FAQ и мифы. Лекция на русском
  5. Перед вами перевод новой научной работы, которая приоткрывает завесу тайны над извечным вопросом гроверов: как на самом деле обрезка листьев и ветвей влияет на урожайность? Ключевые выводы: Удаление всех вторичных ветвей от основных в течение вегетационного периода лучше всего повысило химическую однородность соцветий. Наивысшего урожая каннабиноидов удалось достичь за счёт увеличения урожайности соцветий при двойной обрезке — в день пересадки черенков в горшки и при смене фотопериода на цветение. Манипуляции с формой растения могут использоваться для увеличения урожайности соцветий, но увеличения концентрации каннабиноидов следует достигать иными способами. Примечание: Закономерности были обнаружены при исследовании КБД-доминантного сорта «Topaz» от BOL Pharma. Вступление Постоянный интерес к каннабису обусловлен воздействием многочисленных биологически активных вторичных метаболитов (включая, терпены, флавоноиды и уникально продуцируемые каннабиноиды), обнаруженных в основном в соцветиях. Помимо известных психоактивных эффектов, каннабис полезен для лечения многих заболеваний, включая неврологические состояния, обезболивание и многое другое. Терапевтические эффекты объясняются биологическим взаимодействием между комбинациями вторичных метаболитов и рецепторами эндоканнабиноидной системы. Изменения химического профиля потребляемого растительного материала, который очень разнообразен и включает широкий спектр хемотипов, может привести к изменению эффективности. Хотя потенциал производства определённого профиля вторичных метаболитов в каннабисе определяется генетическим фоном растения, на фактические уровни продуцируемых метаболитов в значительной степени влияют условия окружающей среды во время культивирования. К ним относятся: Минеральное питание. Интенсивность и спектр света. Стрессовые условия. Изменчивость химического профиля между соцветиями наблюдается по всей длине растения. Более того, поскольку органы растений локально воспринимают окружающую среду, различия между микроклиматом внутри побегов дополнительно вызывают изменения в физиологии и вторичном метаболизме. Чтобы повысить однородность химического профиля внутри одного растения, между разными растениями и между циклами выращивания, важно понимать, как различные микроклиматические условия и методы культивирования влияют на вторичный метаболизм. Это позволит использовать новые методы выращивания для смягчения химических вариаций в растениях за счёт минимизации микроклиматических градиентов. Настоящее исследование было направлено на использование манипуляций с архитектурой растений для стандартизации профиля каннабиноидов у крупных медицинских растений каннабиса. Архитектура растений оказывает огромное влияние на микроклимат побегов, влияя на проникновение света, влажность и температуру. В системах сельскохозяйственного производства используются несколько методов для изменения архитектуры растений, включая обрезку основного стебля/ветвей, удаление ветвей и шпалеровку. Ещё один способ воздействия на климат в пологе, не влияющий на структуру растения, — полное или частичное удаление листьев. Сообщается, что изменение климата в побегах вызывает изменения качества урожая, такие как повышение питательной ценности из-за дефолиации у бобовых и винограда, а также качества у обрезанных дынь и болгарского перца. Более того, такие архитектурные изменения могут как увеличить, так и уменьшить количество урожая. Что касается каннабиса, то в одном исследовании с промышленными сортами конопли проверялись эффекты обрезки основного стебля и сообщалось о повышении урожайности семян. Сообщалось, что у каннабиса «лекарственного типа» удаление ветвей снижает биомассу урожая и вызывает изменения в химическом профиле, который варьируется между сортами и каннабиноидами. Для многих видов растений документально подтверждено, что изменения в архитектуре растений влекут за собой влияние на интенсивность и спектр света внутри полога. Было обнаружено, что у каннабиса изменения интенсивности и спектра света влияют на количество и качество урожая, предполагая потенциал архитектурных манипуляций растений для регуляции локализованного вторичного метаболизма и пространственной стандартизации. Пространственные градиенты интенсивности света в пологах растений усиливаются с высотой растения, поскольку доля света, достигающего нижних частей растения, уменьшается с увеличением продольного расстояния от источника света. Следовательно, вероятность вызванных микроклиматом изменений физиологических и химических свойств вдоль растений выше у растений с высоким пологом, чем у более мелких растений. Поэтому обработки, регулирующие архитектуру растений, имеют потенциал для смягчения этих эффектов за счет увеличения проникновения света в побеги. В индустрии производства каннабиса методы варьируются от выращивания небольших коротких растений в контролируемом «индоре» до более крупных растений в теплицах или в «аутдоре». Значительная часть товарного производства основана на интенсивном выращивании крупных растений. Пространственные градиенты химических свойств и химической однородности у крупных растений каннабиса ранее не изучались. Материалы и методы Растительный материал и условия выращивания Для исследования использовали медицинский сорт каннабиса «Topaz» (BOL Pharma, Ревадим, Израиль). Это сорт типа III, содержащий высокий уровень КБД (8–16%) и низкий уровень ТГК (<1%). Эксперимент проводился на сертифицированной коммерческой ферме по выращиванию каннабиса в теплице с естественным освещением с добавлением фотопериодического света. Растения были выведены из черенков в кокосовом субстрате. Укорененные черенки высаживали в горшки объёмом 13 л, по 1 растению на горшок, в смесь торфяных мхов, с плотностью 1 растение/м2. Растения случайным образом делили на восемь групп по шесть растений в каждой. На стадии вегетативного роста растения культивировали при длительном фотопериоде 24/0 (свет / темнота) часа, а фотопериодическое освещение дополняли люминесцентными лампами. После 63 дней вегетативного роста растения были переведены на короткий фотопериод продолжительностью 12 часов, чтобы вызвать цветение. Удобрения подавались путем фертигации, т.е. растворялись в ирригационном растворе. Орошение проводилось через капельницы (по 4 на каждый горшок) с регулируемым расходом 1,2 л/ч. Объём поливной воды при каждом поливе был установлен так, чтобы обеспечить дренаж примерно в 30%, и он увеличивался на протяжении всего развития растений до 3 л /день с каждого горшка. Опыт был прекращён через 111 дней после посадки или через 58 дней после перехода к короткому световому периоду на стадии созревания, принятой для коммерческого сбора. Способы обработки растений На каждой группе были оценены по одному из восьми способов обработки каннабиса: Контрольная группа, которая не подвергалась обработке (Control) Дефолиация за 3 недели до сбора урожая (Defoliation) Удаление ветвей и листьев с нижней (1/3) части растения при переходе на короткий фотопериод (BLBR) Удаление ветвей и листьев с нижней части растения при переходе на короткий фотопериод + Дефолиация (BLBR + Defoliation) Удаление всех ветвей от главного стебля в течение вегетационного периода (1° Branch removal) Удаление всех вторичных ветвей от основных ветвей в течение вегетационного периода (2° Branch removal) Обрезка укоренившихся черенков в день пересадки с оставлением шести основных ветвей (Single prune) Обрезка укоренившихся черенков в день пересадки с оставлением шести основных ветвей + обрезка при переходе на короткий фотопериод (Double prune) Рост растений, накопление биомассы, PAR и урожайность Каждые две недели измеряли высоту каждого растения от основания растения до вершины апикальной меристемы главного стебля (при обработке обрезкой измеряли высоту самой высокой ветви). При окончательном сборе урожая биомассу соцветий, стеблей и веерных листьев измеряли для каждого растения индивидуально с помощью промышленной шкалы «Mierav 4000». Затем соцветия обрезали промышленным триммером для удаления выступающих соцветий. Листья и обрезанные соцветия снова взвешивались для расчёта биомассы обрезанных листьев соцветий. Урожайность соцветий оценивалась после сушки в соответствии с общепринятым отраслевым стандартом 15% воды в ткани. Урожайность каннабиноидов рассчитывалась путём умножения средней концентрации каждого каннабиноида в растении на биомассу выхода сухого веса соцветий растения. Активное фотосинтетическое излучение (PAR) измеряли в четырёх точках на каждом участке на четырёх высотах вдоль растения (0, 0,5, 1,2 и 2 м от основания) с помощью квантового датчика Apogee MQ-500. Результаты Развитие полога Схема роста и форма побегов растений обычно регулируются цветоводами во всём мире с помощью множества методов, включая густоту посадки, ScrOG, гормоны растений и физическое удаление органов растений. На рисунке ниже изображена реакция крупных растений каннабиса на семь воздействующих на архитектуру обработок по сравнению с контрольным растением: Рис. 1: Реакция каннабиса на тренировки Структура растения не изменилась визуально при дефолиации и удалении всех вторичных ветвей в течении вегетационного периода, а также при обеих обработках «BBLR» только нижняя часть полога отличалась по форме от контрольного растения. Растения после двойной обрезки (Double prune) имели форму, аналогичную контрольным растениям, но имели меньший рост. После удаления всех ветвей от главного стебля в течение вегетационного периода (1° Branch removal) растение состояло из одного удлинённого прямого стебля без ветвей. Одинарная обрезка (Single prune) вызвала развитие двух стеблевидных ветвей. Высота растений варьировалась между обработками. Уже через 7 дней после начала обработки было измерено статистически значимое уменьшение высоты обрезанных растений. Примерно через 67 дней после начала обработок, то есть через 7 дней после перехода на режим короткого дня и второй обрезки, растения «одинарной обрезки» вытянулись в высоту, компенсируя уменьшение высоты, вызванное обрезкой, и растения достигли высоты контрольных растений. Архитектурные манипуляции, которые включают ранение и удаление органов растений, изменяют эндогенные программы развития, влияя на апикальное доминирование и, следовательно, также на гормональные профили. Выявленные у растений три изменения в развитии указывают на изменение гормональной активности. Во-первых, две полуглавные ветви, полученные при обработке «одинарной обрезкой», можно объяснить повышенным количеством гибберелловой кислоты, которая стимулирует как удлинение растений, так и ингибирование развития боковых почек. Такое увеличение выработки активного гиббереллина ранее наблюдалось у различных многолетних растений и может также объяснить, почему при этой обработке у растений не происходит уменьшения высоты. Во-вторых, вторая обрезка была осуществлена при переходе к режиму короткого дня, когда компактные сложные соцветия каннабиса начинают развиваться за счёт ограничения удлинения ветвей и развития коротких веточек. Возможно, этот сдвиг в развитии связан с катаболизмом гиббереллина, что также могло бы объяснить более короткие растения при обработке «двойной обрезкой» и усиление ветвления, которое приводит к развитию более «густых» растений при этой обработке. Отсутствие индуцированного гиббереллином покоя почек при переключении на короткий фотопериод может также объяснить стимуляцию роста и развития пазушных почек по всему растению. В-третьих, удаление всех ветвей от главного стебля в течение вегетационного периода вызвало удлинение основного стебля больше, чем при всех других процедурах. Когда эта процедура применялась к более мелким медицинским растениям каннабиса, такой же фенотипический ответ был обнаружен у одного из двух изученных генотипов. Цитокинин — это фитогормон, который вызывает деление клеток и тесно связан с ветвлением растений. Молекулы, полученные из корней, транспортируются в побеге акропетально (от основания к вершине), вызывая развитие и ветвление пазушных почек. Удаление ветвей с растения приводит к более высокому отложению цитокинина в апикальной меристеме, вызывая повышенную активность меристемы и удлинение растения. Когда свет проходит через полог растения, он поглощается как листьями, так и ветвями, изменяя как интенсивность, так и спектр. Интенсивность света была измерена на четырёх различных высотах, а результаты представлены на рисунке ниже: Рис. 2: А — Время от начала вегетативного роста; В — Высота растения Интенсивность постепенно снижается с уменьшением высоты по направлению к нижней части растений. Степень уменьшения и уровень интенсивности по вертикальному профилю различались в зависимости от способа обработки. Наибольшая интенсивность у основания растения была получена для обеих дефолиаций, что демонстрирует потенциал дефолиации для уменьшения градиентов микроклимата. Обе обработки «BBLR» имели более высокую интенсивность света внизу растения, чем на высоте 50 см над землёй. Вероятно, это вызвано горизонтальным проникновением света в эту часть растений. Интенсивность света на высоте 50 см над землёй была одинаковой для обеих дефолиаций. Это указывает на то, что свет, поглощаемый ветвями и соцветиями, был одинаковым в обеих обработках, и что, несмотря на удаление нижних ветвей, плотность побегов была одинаковой в обеих обработках, что также было продемонстрировано воздействием обработок на биомассу растений. Разница в интенсивности света у основания растения между обработками «BBLR + дефолиация» и «дефолиация» была аналогична разнице между обработками «BBLR» и «Контроль» и была небольшой в обоих случаях — от 25 до 41 мкмоль/м2*с. Проникновение света в побеги во многом влияет на развитие растений. Во-первых, повышенная интенсивность света в нижней части побега идёт рука об руку с более тёплым и сухим микроклиматом. Повышенная освещённость и пониженная относительная влажность способствуют скорости транспирации и фотосинтеза, поддерживая ускоренный рост. Это было продемонстрировано во многих системах земледелия. Например, в баклажане (Solanum melongena) повышенный фотосинтез был зарегистрирован у растений, обрезанных для увеличения проникновения света в полог, что привело к увеличению содержания ассимилятов углерода. Такое улучшенное функционирование растений желательно в интенсивном сельском хозяйстве, и поэтому манипуляции с растительным покровом часто используются для увеличения проникновения света. У камелии масличной (Camellia oleifera) форма с открытым центром увеличила проникновение света и температуру в нижней части полога, а также снизила относительную влажность. Этот изменённый микроклимат увеличил урожай семян и содержание масла в нижней части полога по сравнению с круглой закрытой формой полога. У яблонь проникновение света положительно коррелирует с плотностью цветочных бутонов, урожайностью плодов, цветом кожуры плодов, содержанием растворимых твердых веществ и плотностью плодов. Учитывая возможность улучшения химического состава за счет увеличения проникновения света, следующим был исследован профиль каннабиноидов растений. Химический ответ Разница между выращиванием крупных и мелких растений влечёт за собой различия в физиологии растений и большие различия в микроклиматических условиях вдоль всего растения. Более длинное расстояние между верхушкой побега и основанием растения влечёт за собой большие градиенты гормонов и микросреды и более низкие значения у основания растения. Кроме того, у более высоких растений большее количество органов (в центре и внизу растений) страдает от затенения, так как больше листьев и ветвей выше поглощают свет. Поскольку на развитие соцветий каннабиса влияют как эндогенные, так и экзогенные факторы, вполне вероятно, что более крупные растения будут страдать от повышенной пространственной изменчивости по сравнению с более мелкими растениями. Чтобы сравнить вариации вдоль растения и между обработками, среднюю концентрацию каждого каннабиноида в каждом месте отбора пробы сравнивали с концентрацией в первичном апикальном соцветии (точка I) контрольного растения. На рисунке ниже — чем дальше точка данных находится от центра, тем выше концентрация каннабиноида в конкретном месте по сравнению с концентрацией контрольных растений: Относительные концентрации шести каннабиноидов, на которые влияют обработки с изменением архитектуры В основном пути биосинтеза каннабиноидов каннабигероловая кислота (КБГ-К) является первым образовавшимся каннабиноидом, который служит предшественником ферментативно-катализируемого биосинтеза первичных каннабиноидов ∆9 -тетрагидроканнабиноловой кислоты (ТГК-К) и каннабидиоловой кислоты (КБД-К). Концентрация КБГ-К продемонстрировала зависимый от метода обработки растения ответ. Самый высокий уровень был у растений при удалении всех ветвей от главного стебля в течение вегетационного периода (1° Branch removal). У этих растений концентрация КБГ-К достигла уровня в 3,7–4,6 раза выше, чем у контрольных растений. Поскольку КБГ-К является предшественником всех других каннабиноидов, его концентрация в растении является динамичной и отражает чистую активность его биосинтеза и дальнейшую трансформацию по каннабиноидным путям. Возникает вопрос, связан ли высокий уровень КБГ-К в растениях удаленными ветвями с усиленным биосинтезом или, скорее, с уменьшением его ферментативной трансформации в другие каннабиноиды. Поскольку концентрации всех других каннабиноидов в этом методе были значительно снижены (на 25-40%) по сравнению с контролем, это означает, что увеличение КБГ-К при этой обработке является результатом ингибирования (подавления) метаболической активности по каннабиноидному пути. Вопреки распространённому мнению производителей каннабиса, которые считают концентрацию каннабиноидов в первичном соцветии («колы») наивысшей в растении, мы сообщаем здесь, что для большинства обработок концентрации большинства каннабиноидов были выше в точках II и III, чем в апикальной меристеме точки I: Точки отбора проб соцветий на растении Поскольку на концентрацию каннабиноидов в соцветии влияют экзогенные (экологические) факторы, а также эндогенные эффекты развития / местоположения, разницу между методами обработки следует оценивать с учетом обоих этих аспектов. С точки зрения микроклимата, участки I, II и IV находятся в верхней части растения и сильно подвержены воздействию света и практически не затеняются другими растениями или ветвями. С другой стороны, местоположение III также сильно экспонируется, но может быть затенено соседними растениями в ряду или растениями из параллельных рядов в определённые часы фотопериода. Ожидается, что, как и в случае с интенсивностью света, в этих местах будет преобладать циркуляция воздуха, которая поддерживает одинаковую температуру и влажность в точках I и II, но практически не затрагивает точки III и IV. Следовательно, одни лишь изменения окружающей среды не могут объяснить выявленные вариации концентраций. Несмотря на то, что во всех других точках отбора соцветий вариации интенсивности света практически не влияли на вторичный метаболизм, концентрации каннабиноидов в точке V были значительно ниже во все случаях примерно на 40%. Поскольку в этом месте уровни освещённости были очень низкими, свет, по-видимому, является ограничивающим фактором для вторичного метаболизма. Чтобы оценить, влияют ли исследуемые обработки на степень изменчивости и имеют ли они потенциал для стандартизации химического потенциала, мы проанализировали влияние обработок на однородность химического профиля внутри растения. Высокая степень однородности достигается за счёт химически похожих соцветий независимо от средней концентрации каждого каннабиноида при обработке. Анализ выявил несколько закономерностей: Все обработки, кроме «двойной обрезки» и «BBLR», улучшили химическую однородность по сравнению с контрольной группой Обработка BBLR дала наименее однородный результат Удаление всех вторичных ветвей в течении вегетационного периода делало каннабис наиболее химически однородным Оценка однородности профиля каннабиноидов Чтобы сравнить реакцию отдельных каннабиноидов на методы изменения архитектуры, мы измерили средние концентрации каждого каннабиноида в растениях. Они обозначены в рисунке ниже: Различия в производстве каннабиноидов в зависимости от архитектуры растения Средние концентрации большинства идентифицированных каннабиноидов (КБД-К, ТГК-К, КБВ-К, ТГВ-К и КБХ) имели сходный, но не идентичный ответ на обработку архитектуры растения, в то время как реакция КБГ-К значительно различалась. В целом, средние концентрации всех каннабиноидов, кроме КБГ-К, соответствовали тенденции Дефолиация = BBLR + Дефолиация > Двойная обрезка > Контроль = Одинарная обрезка > «BBLR» = Удаление вторичных ветвей > Удаление всех ветвей Соцветия и урожай каннабиноидов Накопление свежей биомассы различными органами растений в каннабисе представлено в рисунке ниже. Растения, прошедшие двойную обрезку, дали больше урожая, чем контрольные, а растения с удалёнными ветвями — меньше. Все другие методы обработки не оказали значительного влияния на биомассу урожая, демонстрируя пластичность развития репродуктивного роста в ответ на инвазивные изменения архитектуры побегов. Биомасса соцветий, стеблей, веерных листьев и листьев соцветий каннабиса Наивысший урожай каннабиноидов был достигнут в больше степени за счёт увеличения урожайности соцветий при двойной обрезке, чем за счёт увеличения концентрации каннабиноидов при дефолиации. Выводы Выращивание крупных растений позволяет производителям увеличить урожай каннабиса, но информация о свойствах и химической однородности такого урожая отсутствует. Поскольку влияние размера растений и архитектуры растений на микроклимат в побегах взаимосвязано, исследователи сосредоточили внимание на взаимосвязи между обработками архитектурных манипуляций и пространственной стандартизацией профиля каннабиноидов. Исследование было направлено на оптимизацию структурных манипуляций растений для повышения количества урожая и химического качества. Результаты показали, что двукратная обрезка растений во время выращивания была оптимальной практикой для увеличения урожайности, а другие виды обработки снижали или не влияли на количество урожая. Хотя некоторые изменения химического профиля были вызваны обработками, и они в целом следовали следующей схеме: Дефолиация = BBLR + Дефолиация > Двойная обрезка > Контроль = Одинарная обрезка > BBLR = Удаление вторичных ветвей > Удаление всех ветвей Влияние этих химических изменений на общую продукцию каннабиноидов в растении было вторичным по отношению к эффектам биомассы урожая цветков. Следовательно, манипуляции с архитектурой могут использоваться для увеличения урожайности биомассы, но увеличения каннабиноидов следует достигать другими способами. Наблюдалось значительное уменьшение светопропускания вдоль побега, а степень пространственной стандартизации профиля каннабиноидов коррелировала с влиянием архитектуры растения на проникновение света в нижние части полога. Это говорит о том, что низкая доступность света в нижней части растения является мощным фактором, способствующим сокращению пространственной химической однородности. Повышение урожайности, достигаемое при выращивании крупных растений, достигается за счет низкой химической однородности растения. Эти результаты играют важную роль в разработке оптимизированных протоколов выращивания для индустрии каннабиса, чтобы гарантировать пациентам высококачественный медицинский продукт. Оригинальное исследование: mdpi.com Подготовил: @Nimand Еще почитать: Связь NPK с урожайностью каннабиса при беспочвенном выращивании Каннабиноиды и терпены: способы увеличения вторичных метаболитов каннабиса Видео: Освещение для каннабиса: FAQ и мифы. Лекция на русском Просмотр полной Статья
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!